参数
意图 图中小区 A、 B、 C、 D、 E和 F的 BCCH载频具有相同的绝对频道号,其它小区则采用不同的频道号作为 BCCH载频。 一般要求小区 A、 B、 C、 D、 E和 F采用不同的 BSIC。 当 BSIC的资源不够时,应优先考虑它们中相近的小区采用不同的 BSIC。 以小区 E为例,若 BSIC的编号资源不够,应优先考虑小区 D和E、 B和 E、 F和 E之间采用不 同的 BSIC
点。 因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则 trajpar_of_pnt 与trajpar或 trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 关于关系 关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。 关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关 系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。
氮、硝酸盐的去除。 TP 的去除主要依靠聚磷菌来完成,聚磷菌有一种特性:它在厌氧条件下(要求 DO 小于等于 )。 将会释放磷,在好氧条件( DO大于 )下将会过量的吸收磷(吸收量将 会比释放量多出数倍),污水生化处理即利用聚磷菌的这一特性来完成总磷的去除。 聚磷菌吸收的磷存在于活性污泥中,此时只要及时得将剩余污泥排出即可完成磷的去除(因为磷在厌氧条件下将会再次释放
,输入密码后就进入组态界面。 调速器的 组态菜单共有十三个大菜单,分别为: TURBINE START(透平启动 ) 主要包含:启动方式、启动时速度斜率、 IDLE 设定点、冷启动与热启动的时间设定、冷启动与热启动的斜率设定、 IDLE 延迟时间、是否使用外部跳闸以及是否使用复位来清除跳闸输出等等。 速度设定 包含 转子旋转一圈的脉冲数、齿轮比、速度探头故障判断 、离线和在线的 P、 I、
为了排除弯曲应力的干扰,在测量扭矩时,采用全桥四应变片法,应变片R1, R3 与轴线成 45176。 粘贴,应变片 R2, R4 与轴线成 135176。 粘贴。 以 Rl, R2 为例,当弹性元件两端有拉压力作用时,沿轴线方向的应变为 ;垂直于轴线方向cP A A E E AK 本科生毕业设计(论文) 7 1 2的应变为 ;在与轴线成
18 次试验,试验方案见表 2。 制定误差因素水平表 误差因素是根据内外噪声及可控因素受加工工艺分散性限制而设定的干扰因素。 在产品参数优化设计中,考虑误差因素的目的是为了探求抗干扰性能好、质量特性稳定、可靠的最佳设计方案。 这里只考虑由于加工工艺分散性造成各可控因素在某水平值上的波动,即将各可控因素的水平公差作为误差因素(公差的取值一般根据工厂的加工能力来确定)。 所以,误差因素也是有6 个:
erty, property, ⋯] name: [property, property, property, ⋯] } 每一个以 name(名字 )开始的段说明定义了一个输出段。 在段名之后是特性列表,定义段的内容以及它们是怎样被分配的。 特性可以用逗号来分开,段可能具有的特性是: 1.转载位置 : 它规定段转载在存储器内何处; 2.运行位置 : 它定义段在存储器内何处运行; 3.输入段
于最小二乘准则下对线性半参数模型的一系列估计理论做了系统分析,同时也研究了非线性半参数模型中对参数分量的估计值的求解和推导了参数分量的统计性质,并将非线性模型运用到实际问题中 — 提取和分离 GPS 定位中包含的系统误差;胡宏昌( 20xx) [28]对于半参数模型中的附有系统参数的平差模型做了深入研究,解算出半参数模型中非参数分量的结果并推导其统计性质,对半参数补偿最小二乘法中的关键 问题 —
MCU 通过软件计算出各参数,完成显示、控制和通信功能。 其精度取决于A/D 芯片的位数和采样频率、参数计算所采用的算法以及所选用单片机的处理速度,数据的精 度不是很理想,同时用软件来计算参数会让编程变得复杂。 这种结构的产品虽然能比较好的完成控制功能,但处理复杂数据的能力比较差,耗时过多。 ( 2) DSP+MCU 结构,通过刀 D芯片采集的信息直接送入 DSP 芯片进行处理,得到所需参数,由
是基于后验概率的。 用 P(B|x)来表示这个后验概率, P(x)是此点在某时刻的观测值, B表示背景事件 (即观测到的物理表面为背景 )。 现在我们不知道背景和前景的准确定义,因为什么是背景什么是前景是和具体应用环境密切相关的,背景和前景的区分是高层的语义,属于图 像理解的层面。 我们暂时把前景和背景看成是两种互斥的类型 (即全集的一个划分,他们互相不包含,而且只有前景和背景 )。